| Título : |
Plant Performance Under Environmental Stress : Hormones, Biostimulants and Sustainable Plant Growth Management |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Husen, Azamal, |
| Mención de edición: |
1 ed. |
| Editorial: |
[s.l.] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2021 |
| Número de páginas: |
XIV, 606 p. 54 ilustraciones, 51 ilustraciones en color. |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-030-78521-5 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Fisiología vegetal Anatomía y Morfología Vegetal Desarrollo de plantas Fitoecología Respuestas al estrés de las plantas Agricultura Planta Stress (physiology) Anatomía vegetal Development |
| Índice Dewey: |
571.32 |
| Resumen: |
El cambio climático global seguramente creará una serie de tensiones abióticas y bióticas en el medio ambiente, que afectarían el crecimiento general y la productividad de las plantas. Al igual que otros seres vivos, las plantas tienen la capacidad de protegerse mediante la evolución de diversos mecanismos contra el estrés, a pesar de ser sésiles por naturaleza. Logran resistir temperaturas extremas, sequías, inundaciones, salinidad, metales pesados, contaminación atmosférica, químicos tóxicos y una variedad de organismos vivos, especialmente virus, bacterias, hongos, nematodos, insectos y arácnidos y malezas. La incidencia de estreses abióticos puede alterar las interacciones planta-plaga al mejorar la susceptibilidad de las plantas a organismos patógenos. Estas interacciones a menudo cambian la respuesta de las plantas al estrés abiótico. Los reguladores del crecimiento de las plantas modulan las respuestas de las plantas al estrés biótico y abiótico y regulan sus cascadas de crecimiento y desarrollo. Una serie de procesos fisiológicos y moleculares que actúan juntos en una compleja red reguladora gestionan aún más estas respuestas. También se produce una interacción entre la autofagia y las hormonas para desarrollar tolerancia en las plantas hacia múltiples estreses abióticos. De igual forma, los bioestimulantes, en combinación con prácticas agronómicas correctas, han demostrado efectos beneficiosos sobre el metabolismo de las plantas debido a la actividad hormonal que estimula diferentes vías metabólicas. Al mismo tiempo, reducen el uso de agroquímicos e imparten tolerancia al estrés biótico y abiótico. Además, el uso de biofertilizantes y nanofertilizantes parece prometedor para mejorar la eficiencia del uso de nutrientes y, por tanto, el rendimiento de las plantas en entornos estresantes. También se ha demostrado que los agentes imprimadores de semillas imparten tolerancia al estrés. Además, también se puede inducir tolerancia o resistencia al estrés mediante el uso de compuestos químicos específicos como poliaminas, prolina, glicina betaína, sulfuro de hidrógeno, silicio, ácido β-aminobutírico, ácido γ-aminobutírico, etc. Este libro analiza los avances en el rendimiento de las plantas en condiciones estresantes. Debería ser muy útil para estudiantes de posgrado, investigadores y científicos en los campos de la ciencia botánica, la ciencia de los cultivos, la agricultura, la horticultura y las ciencias ecológicas y ambientales. |
| Nota de contenido: |
Crosstalk between autophagy and hormones for abiotic stress tolerance in plants -- Abscisic acid and plant response under adverse environmental conditions -- Auxins and plant response to adverse environmental conditions -- Jasmonic acid for sustainable plant growth and production under adverse environmental conditions -- Salicylic acid for vigorous plant growth and enhanced yield under harsh environment -- Strigolactones for sustainable plant growth and production under adverse environmental conditions -- Polyamines for sustainable plant growth and production under adverse environmental conditions -- Plant performance and defensive role of proline under environmental stress -- Plant performance and defensive role of β-amino butyric acid under environmental stress -- Plant performance and defensive role of γ-gamma amino butyric acid under environmental stress -- Nitric oxide: A key modulator of plant responses under environmental stress -- Functions of hydrogen sulfide in plant regulation and response to abiotic stress -- Silicon and plant responses under adverse environmental conditions -- Nanofertilizers as tools for plant nutrition and plant biostimulation under adverse environment -- Biostimulants and plant response under adverse environmental conditions: a functional interplay -- Biofertilizers-mediated sustainable plant growth and production under adverse environmental conditions -- Seed priming: A cost-effective strategy to impart abiotic stress tolerance -- Significance of cyanobacteria in soil-plant system and for ecological resilience -- Phytomicrobiome community: An agrarian perspective -- Adverse environment and pest management for sustainable plant production -- Eco-friendly approaches of using weeds for sustainable plant growth and production. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Plant Performance Under Environmental Stress : Hormones, Biostimulants and Sustainable Plant Growth Management [documento electrónico] / Husen, Azamal, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2021 . - XIV, 606 p. 54 ilustraciones, 51 ilustraciones en color. ISBN : 978-3-030-78521-5 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Fisiología vegetal Anatomía y Morfología Vegetal Desarrollo de plantas Fitoecología Respuestas al estrés de las plantas Agricultura Planta Stress (physiology) Anatomía vegetal Development |
| Índice Dewey: |
571.32 |
| Resumen: |
El cambio climático global seguramente creará una serie de tensiones abióticas y bióticas en el medio ambiente, que afectarían el crecimiento general y la productividad de las plantas. Al igual que otros seres vivos, las plantas tienen la capacidad de protegerse mediante la evolución de diversos mecanismos contra el estrés, a pesar de ser sésiles por naturaleza. Logran resistir temperaturas extremas, sequías, inundaciones, salinidad, metales pesados, contaminación atmosférica, químicos tóxicos y una variedad de organismos vivos, especialmente virus, bacterias, hongos, nematodos, insectos y arácnidos y malezas. La incidencia de estreses abióticos puede alterar las interacciones planta-plaga al mejorar la susceptibilidad de las plantas a organismos patógenos. Estas interacciones a menudo cambian la respuesta de las plantas al estrés abiótico. Los reguladores del crecimiento de las plantas modulan las respuestas de las plantas al estrés biótico y abiótico y regulan sus cascadas de crecimiento y desarrollo. Una serie de procesos fisiológicos y moleculares que actúan juntos en una compleja red reguladora gestionan aún más estas respuestas. También se produce una interacción entre la autofagia y las hormonas para desarrollar tolerancia en las plantas hacia múltiples estreses abióticos. De igual forma, los bioestimulantes, en combinación con prácticas agronómicas correctas, han demostrado efectos beneficiosos sobre el metabolismo de las plantas debido a la actividad hormonal que estimula diferentes vías metabólicas. Al mismo tiempo, reducen el uso de agroquímicos e imparten tolerancia al estrés biótico y abiótico. Además, el uso de biofertilizantes y nanofertilizantes parece prometedor para mejorar la eficiencia del uso de nutrientes y, por tanto, el rendimiento de las plantas en entornos estresantes. También se ha demostrado que los agentes imprimadores de semillas imparten tolerancia al estrés. Además, también se puede inducir tolerancia o resistencia al estrés mediante el uso de compuestos químicos específicos como poliaminas, prolina, glicina betaína, sulfuro de hidrógeno, silicio, ácido β-aminobutírico, ácido γ-aminobutírico, etc. Este libro analiza los avances en el rendimiento de las plantas en condiciones estresantes. Debería ser muy útil para estudiantes de posgrado, investigadores y científicos en los campos de la ciencia botánica, la ciencia de los cultivos, la agricultura, la horticultura y las ciencias ecológicas y ambientales. |
| Nota de contenido: |
Crosstalk between autophagy and hormones for abiotic stress tolerance in plants -- Abscisic acid and plant response under adverse environmental conditions -- Auxins and plant response to adverse environmental conditions -- Jasmonic acid for sustainable plant growth and production under adverse environmental conditions -- Salicylic acid for vigorous plant growth and enhanced yield under harsh environment -- Strigolactones for sustainable plant growth and production under adverse environmental conditions -- Polyamines for sustainable plant growth and production under adverse environmental conditions -- Plant performance and defensive role of proline under environmental stress -- Plant performance and defensive role of β-amino butyric acid under environmental stress -- Plant performance and defensive role of γ-gamma amino butyric acid under environmental stress -- Nitric oxide: A key modulator of plant responses under environmental stress -- Functions of hydrogen sulfide in plant regulation and response to abiotic stress -- Silicon and plant responses under adverse environmental conditions -- Nanofertilizers as tools for plant nutrition and plant biostimulation under adverse environment -- Biostimulants and plant response under adverse environmental conditions: a functional interplay -- Biofertilizers-mediated sustainable plant growth and production under adverse environmental conditions -- Seed priming: A cost-effective strategy to impart abiotic stress tolerance -- Significance of cyanobacteria in soil-plant system and for ecological resilience -- Phytomicrobiome community: An agrarian perspective -- Adverse environment and pest management for sustainable plant production -- Eco-friendly approaches of using weeds for sustainable plant growth and production. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
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